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由ATERUIIII计算得出的双原恒星系统周围气体流动的可视化结果。红色显示的气体围绕两颗原恒星中的一颗运行。蓝色显示的气体围绕整个双星系运行。绿色显示的气体正从系统中被排出,并带走角动量。当前研究表明,磁场在排出气体和角动量方面发挥着重要作用。来源:Matsumoto、Hotokezaka、Inayoshi等研究者。
磁场可能是将新生恒星和巨型黑洞聚集在一起的隐藏力量。
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计算机模拟研究表明,磁场在帮助年轻恒星对形成方面起着关键作用。这些发现或许能解释为何双星系统在银河系中如此普遍,甚至可能为超大质量黑洞的成长机制提供线索。
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恒星诞生于太空中巨大的气体云在引力作用下坍缩时,形成被称为分子云核的致密区域。由于同一云团内常形成多颗恒星,其中一些最终会形成引力关联,从而产生由两颗恒星相互绕转的双星系统。
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天文学家长期以来一直怀疑,许多双星系统在恒星形成过程的早期就开始形成,远早于恒星本身完全发育成熟。然而,解释这些年轻的原恒星如何移动到足够近的距离以形成稳定的双星对,至今仍是一个挑战。
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磁场使原恒星更靠近
为了研究这个问题,研究人员使用包括日本国立天文台的ATERUIIII系统及其前身ATERUIII在内的几台超级计算机进行了高级模拟。
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模拟结果显示,星际空间中的磁场与年轻原恒星周围的气体之间的相互作用可以从这对原恒星中移除角动量。随着角动量的减少,原恒星能够彼此靠近,从而使得双星系统在合理的时间尺度